2024量子科技产学研创新联盟量子信息技术国内外标准化进展77页_6mb
报告摘要
《量子信息技术国内外标准化进展(2024)》是量子科技产学研创新联盟编制的报告,旨在系统梳理国内、国际及主要国家在量子技术标准化领域的布局与进展。报告明确指出,标准化是推动产业生态构建和维护国际领先地位的关键,我国量子技术已实现从跟跑到并跑、部分领跑的跨越,标准化工作呈现分头并进、跨域融合、产学研用协同发展的特征。
国内标准化概况
第一,全国量子计算与测量标准化技术委员会(SAC/TC578)成立两年来,主导制定量子计算与测量领域国家标准,发布包括《量子计算术语和定义》《量子测量术语》等22项国家标准,并形成涵盖规范、测评、安全、网络架构等的总体系框架。第二,中国通信标准化协会(CCSA)推动37项量子通信行业标准研究,覆盖设备安全、网络管理、QKD系统测试等,并参与制定《量子信息标准化路线图》。第三,密码行业标准化技术委员会(CSTC)发布2项量子密码国家标准,聚焦QKD系统检测、中继安全等。第四,信标委量子信息标准工作组(WG34)支持工信部制定《量子信息标准化路线图》。此外,国内团体如量子科技产学研创新联盟(QIC)、量子信息网络产业联盟(QIIA)等推动量子技术协同与产业生态建设,相关涉量子标准研究已覆盖应用、安全、网络、加密等多个方向。
国际标准化进展
- IEC/ISOJTC3:2024年成立的量子技术联合技术委员会,由中韩英等28国构成,下设7个工作组,涵盖量子计算、通信、安全等。我国专家担任量子随机数工作组召集人,主导《信息技术量子计算概述》国际标准。2. ISO/IECJTC1/SC27:推动QKD安全测评标准ISO/IEC23837-1/2,基于CommonCriteria模型,首次提出QKD系统安全要求和测评方法。3. ITU-T:发布多份量子通信国际标准(如Y3800系列),涵盖网络架构、密钥管理、服务质量保障等,并设立FG-QIT4N焦点组,形成9份技术报告。4. IEEE:制定《混合量子经典计算标准》等,推动PQC迁移指南和量子算法标准。5. CEN-CENELEC:发布《量子技术标准化路线图》,联合国际组织推进量子技术应用,如ETSI发布的QKD团体规范与技术报告。6. 其他国际组织:IRTF量子研究组QIRG探索量子互联网架构与协议,IETF成立后量子加密工作组(PQUIP)推动抗量子密码标准及技术文档。
各国策略与布局
- 中国:以《国家标准化发展纲要》等政策为引导,重点突破量子计算、通信、测量标准体系,推动术语定义、功能模型、参考架构、测评基准等基础标准,并参与JTC3、ITU-T等国际组织,主导部分标准制定。2. 美国:通过《国家量子倡议法案》设立NIST、NSF等机构,制定PQC标准,并启动价值数亿美元的量子技术研发中心,重视国际合作(如与日、英等签署联合声明)。3. 欧洲/欧盟:实施量子技术旗舰计划(152亿欧元),推动EuroQCI量子通信基础设施,并发布《欧盟标准化战略》强化标准主导权。4. 英国:打造全球领先的量子科技强国,承诺25亿英镑政府投资+10亿私人投资,制定量子标准与监管框架。5. 德国:投资65亿欧元发展量子技术,设立“量子谷”项目,聚焦量子计算与标准开发。6. 法国:投入18亿欧元《量子技术国家战略》,推动QKD、量子算法等,并通过NSERC等机构支持标准化。7. 澳大利亚:实施《国家量子战略》及《量子状况报告》,计划投资7.3亿澳元布局量子技术,推动标准化与跨境合作。8. 加拿大:投入169亿加元推进量子商业化,设立国家量子办公室(NQO)统筹标准与产业。9. 日本:启动“量子飞跃旗舰计划”,设立量子计算、通信等标准化专项,计划打造5个国际量子创新中心。10. 新加坡:发布近219亿美元《国家量子战略》,建立量子技术中心,推动商业应用与标准研究。11. 韩国:制定《量子科学技术发展与产业促进法》,主导 IE C/ISO JTC3 国际标准工作,开展QKD网络建设。
报告总结,我国已建立覆盖量子计算、通信、测量等领域的标准体系,在国际标准化中起到关键作用。主要国家均将量子技术标准化纳入战略规划,通过政策支持、机构协作、国际联合推动技术转化与全球竞争格局。未来,量子标准化需持续聚焦核心领域,完善协作机制,加快国际标准制定与全球布局。
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